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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN109422430A(43)申请公布日2019.03.05(21)申请号201710783930.2(22)申请日2017.09.04(71)申请人中国石油化工股份有限公司地址100728北京市朝阳区朝阳门北大街22号申请人中国石油化工股份有限公司北京化工研究院(72)发明人赵辉龚小芝邱小云常田(74)专利代理机构北京卫平智业专利代理事务所(普通合伙)11392代理人符彦慈董琪(51)Int.Cl.C02F9/14(2006.01)C02F101/38(2006.01)权利要求书1页说明书5页附图1页(54)发明名称一种高有机氮废水的处理方法(57)摘要本发明涉及一种高有机氮废水的处理方法,包括臭氧氧化,去除和转化部分有机氮及有机物;臭氧破坏池,除去水中残留的臭氧,减少臭氧对微生物造成的破坏;缺氧处理工艺,去除和转化水中的有机氮及有机物,同时将回流液带回的硝态氮进行反硝化反应,彻底从水中将氮去除;填料式MBR单元,彻底分解有机物,大部分氨氮通过硝化作用转化成硝态氮和亚硝态氮,小部分有机氮在这里也会发生氨化反应。同时在填料生物膜内部形成的缺氧环境,也会同时发生反硝化作用,进一步降低了出水中的氮。本发明所述的高有机氮废水处理工艺,实用、有效,能有效去除高有机氮废水中的氮、COD等,实现废水的达标排放,具有良好的环境效益和广阔的应用前景。CN109422430ACN109422430A权利要求书1/1页1.一种高有机氮废水的处理方法,其特征在于:包括以下步骤:(1)废水进入臭氧氧化单元进行氧化处理,将废水中的有机氮转化为氨氮、硝态氮或氮气,并将环状及长链有机物开环断链转化成小分子易生化降解有机物,形成臭氧氧化单元出水;(2)臭氧氧化单元出水进入臭氧破坏单元,分解臭氧氧化单元出水中残留的臭氧,形成臭氧破坏单元出水;(3)臭氧破坏单元出水进入缺氧单元,对臭氧破坏单元出水中的有机氮进行氨化反应,同时对硝态氮进行反硝化作用,并进一步使臭氧破坏单元出水中的有机物开环断链,形成缺氧单元出水;(4)缺氧单元出水进入填料式MBR单元,对缺氧单元出水中的有机氮进行氨化反应,同时在填料式MBR单元发生硝化作用和反硝化作用,并去除剩余的有机物,含未反应的硝态氮的污泥回流至缺氧单元进行反硝化作用,填料式MBR单元出水达标排放。2.如权利要求1所述的高有机氮废水的处理方法,其特征在于:所述废水的水质特征为:总氮300-600mg/L,其中有机氮所占比例大于80%,COD为6000-12000mg/L,pH为6-9。3.如权利要求1所述的高有机氮废水的处理方法,其特征在于:步骤1中所述氧化处理为臭氧氧化或催化臭氧氧化。4.如权利要求1所述的高有机氮废水的处理方法,其特征在于:所述臭氧氧化单元的臭氧投加浓度为20-40mg/L,停留时间为20-40min。5.如权利要求1所述的高有机氮废水的处理方法,其特征在于:臭氧氧化单元氧化处理后高有机氮废水中的总氮从300-600mg/L降低至100-300mg/L,其中有机氮所占比例小于70%;COD从6000-12000mg/L降低至3000-7000mg/L。6.如权利要求1所述的高有机氮废水的处理方法,其特征在于:步骤3中所述臭氧破坏单元出水在缺氧单元中的停留时间为6-12h,溶解氧控制在0.2mg/L以下。7.如权利要求1所述的高有机氮废水的处理方法,其特征在于:步骤4中所述填料式MBR单元的停留时间为24-36h,所述填料式MBR单元中的MBR膜池包括膜组件区和填料区,所述填料区中的填料采用组合填料,所述填料的体积不小于MBR膜池容减去膜组件所占体积后的体积的70%。8.如权利要求7所述的高有机氮废水的处理方法,其特征在于:所述膜组件区曝气强度与处理水量为12-15:1,填料区的曝气强度控制在5-8:1。9.如权利要求1所述的高有机氮废水的处理方法,其特征在于:所述步骤4中所述污泥回流的回流比为200-300%。10.如权利要求1所述的高有机氮废水的处理方法,其特征在于:所述填料式MBR单元出水COD<60mg/L,总氮小于30mg/L,氨氮小于1mg/L。2CN109422430A说明书1/5页一种高有机氮废水的处理方法技术领域[0001]本发明涉及一种高有机氮废水的处理方法,更具体地是包括了臭氧氧化、缺氧和填料式MBR三步处理单元的处理工艺,为高有机氮废水氮的达标排放提供一种可靠的处理方法。背景技术[0002]目前,遭到人为破坏的氮循环已经对人类生活产生严重影响。人们对污水中氮的含量控制要求越来越严格。水中氮的存在形式很多,按照化合物形态,可分为有机氮,氨氮及硝态氮。其中有机氮作为生产生活中一种主要的氮的存在形式,对其进行高效的去